📋 Datos del proyecto
Aparecen como encabezado en el PDF. Se guardan en este navegador.
Proyecto: ________________________
Código de exploración: ________________________
Norma Técnica E.030 — Diseño Sismorresistente (2026)
Resumen de trabajo de la norma vigente: qué exige, con qué tablas y en qué artículo. Reglamento Nacional de Edificaciones, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Nueve capítulos, 74 artículos, 15 tablas y cuatro anexos.
Calculadora E.030 (2026) — todo en uno
Ingresa los datos de tu proyecto y obtén todos los parámetros con sus fórmulas: Z, U, S, TP, TL, el factor C, R = R₀·Ia·Ip, el espectro Sa(T), el coeficiente basal V/P y la deriva admisible.
Datos del proyecto
1 892 distritos del Anexo II de la E.030. Al elegir uno se ajusta la zona sísmica.
Vs30 de 350 a 550 m/s
Sin Vs30 medida se aplica el valor más desfavorable del intervalo, como manda la nota de las Tablas 4 y 5.
Irregularidades (0 marcadas) · Ia = 1, Ip = 1
En altura (Tabla 11)
En planta (Tabla 12)
Z — PGA en roca
0.45 g
Art. 11, Tabla 1
S — factor de suelo
1.1
Art. 17, Tabla 4
PGA en superficie
0.495 g
Z · S
TP
0.6 s
Tabla 5
TL
2 s
Tabla 5
U — factor de uso
1
Art. 19, Tabla 7
T — periodo
0.25 s
hn/CT = hn/60
C
2.5
Art. 18, Tabla 6
R = R₀·Ia·Ip
6
R₀ = 6 · Ia = 1 · Ip = 1
C/R
0.417
≥ 0,11
V/P = Z·U·C·S/R
0.2063
coeficiente sísmico
Deriva admisible
0.007
Art. 51, Tabla 14
Espectro inelástico Sa(T) = Z·U·C·S/R
Otras verificaciones
- Regularidad
- Estructura regular
- Restricción por categoría y zona (Tabla 13)
- No se permiten irregularidades extremas.
- Desplazamientos laterales (Art. 50)
- 0,75 · R = 4.5 × el análisis elástico
- Junta sísmica (Art. 52)
- s = 0,02·Z·S·h = 0.149 m para h = 15 m (mínimo 0,03 m)
- Fuerza sísmica vertical (Art. 38)
- ⅔·Z·U·S = 0.33 del peso
- Mínimo en elementos no estructurales (Art. 58)
- 0,5·Z·U·S = 0.248 · Pe
Lo que exige la norma en este caso
- Sin Vs30 medida, la norma manda tomar el mayor valor del intervalo de S y, para S2, TP = 0,6 s y TL = 2,0 s.
Cómo usar la calculadora — paso a paso
- 1. Ubica tu proyecto. Escribe tu distrito y la calculadora le asigna la zona sísmica (Anexo II) y el factor Z.
- 2. Define el suelo. Elige el perfil S0–S5 (o ingresa el Vs30 para interpolar). Se obtienen S, TP y TL.
- 3. Elige la categoría de la edificación (A1, A2, B o C) → factor U.
- 4. Elige el sistema estructural (concreto, acero, albañilería…) → coeficiente R₀.
- 5. Marca las irregularidades en altura y planta, si las hay → Ia, Ip y R = R₀·Ia·Ip.
- 6. Ingresa la altura del edificio (o el periodo T). Se estima T = hn/CT y se calcula el factor C.
- 7. Lee los resultados: el espectro Sa(T) = Z·U·C·S/R (con gráfico), el coeficiente basal V/P, la deriva admisible y las verificaciones de norma (junta sísmica, restricciones, etc.).
Los resultados son un predimensionamiento referencial según la E.030-2026; el diseño final requiere la firma de un ingeniero civil colegiado.
Objeto y filosofía de diseño Art. 1 a 9
La norma establece las condiciones mínimas para el diseño sismorresistente. Es de cumplimiento obligatorio a nivel nacional y aplica al diseño de edificaciones nuevas, al reforzamiento de las existentes y a la reparación de estructuras dañadas por sismos.
- Ante un sismo severo la estructura no debe colapsar ni causar daños graves a las personas, aunque puede presentar daños importantes.
- Ante un sismo moderado debe soportar el movimiento con daños reparables dentro de límites aceptables.
- Las edificaciones esenciales deben permanecer operativas después de un sismo severo.
- Las fuerzas de diseño son menores que las máximas elásticas: se admiten incursiones inelásticas.
- No se consideran simultáneamente sismo y viento.
- Debe considerarse el efecto de tabiques, parapetos y elementos adosados en el análisis y el detallado.
Lo que debe figurar en los planos (Art. 9)
- Sistema estructural sismorresistente.
- Período fundamental de vibración en ambas direcciones.
- Parámetros de la fuerza sísmica o del espectro de diseño.
- Fuerza cortante en la base empleada para el diseño, en ambas direcciones.
- Desplazamiento máximo del último nivel y máximo desplazamiento relativo de entrepiso.
Zonificación y factor Z Art. 10 y 11 · Tabla 1
El territorio se divide en cuatro zonas. Z es la aceleración máxima horizontal en suelo rígido con 10 % de probabilidad de excedencia en 50 años, expresada como fracción de la gravedad.
| Zona | Z | Ámbito aproximado |
|---|---|---|
| Zona 4 | 0.45 g | Franja costera |
| Zona 3 | 0.35 g | Costa sur y sierra occidental |
| Zona 2 | 0.25 g | Sierra oriental y ceja de selva |
| Zona 1 | 0.10 g | Selva oriental |
El Anexo II lista provincia por provincia y distrito por distrito la zona que corresponde. Puedes buscar tu distrito en la calculadora.
Perfiles de suelo Art. 14 a 16 · Tablas 2 y 3
Los perfiles se clasifican por la velocidad de ondas de corte Vs30 y, como alternativa, por el promedio ponderado del SPT (N̄60) en suelos granulares o la resistencia al corte no drenada (S̄u) en cohesivos. Todo se mide en los 30 m bajo el fondo de cimentación.
| Perfil | Nombre | Vs30 (m/s) | N̄60 | S̄u |
|---|---|---|---|---|
| S0 | Roca | ≥ 800 | — | — |
| S1 | Suelos muy rígidos | 550 – 800 | > 50 | > 100 kPa |
| S2 | Suelos rígidos | 350 – 550 | 30 a 50 | 80 a 100 kPa |
| S3 | Suelos intermedios | 200 – 350 | 15 a 30 | 50 a 80 kPa |
| S4 | Suelos blandos | < 200 | < 15 | < 50 kPa |
| S5 | Suelos excepcionales | — | — | — |
S5: suelos licuables, excepcionalmente flexibles, densificables por vibración, colapsables, orgánicos, turba o finos saturados, y sitios con geología o topografía desfavorables. Se prohíbe construir sobre ellos salvo estudio específico de sitio con mejoramiento del estrato.
Para edificaciones de categorías A y B en la Zona 4 hay que medir además el periodo del terreno Ts por la razón espectral H/V (mínimo 3 registros de 30 minutos, criterios SESAME) y verificar que Ts < 0,65·TP. Si no se cumple, se toma el perfil siguiente más desfavorable o se desarrolla un estudio de sitio.
Parámetros de sitio S, TP y TL Art. 17 · Tablas 4 y 5
| Zona | S0 | S1 | S2 * | S3 * | S4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Z4 | 0,80 | 1,00 | 1,00 – 1,10 | 1,10 – 1,20 | análisis de respuesta de sitio |
| Z3 | 0,80 | 1,00 | 1,00 – 1,15 | 1,15 – 1,20 | 1,30 |
| Z2 | 0,80 | 1,00 | 1,00 – 1,30 | 1,30 – 1,40 | 1,70 |
| Z1 | 0,80 | 1,00 | 1,00 – 1,30 | 1,30 – 1,60 | 2,40 |
| Periodo | S0 | S1 | S2 * | S3 * | S4 |
|---|---|---|---|---|---|
| TP (s) | 0,3 | 0,4 | 0,4 – 0,6 | 0,6 – 0,9 | 1,2 |
| TL (s) | 3,0 | 2,5 | 2,5 – 2,0 | 2,0 – 1,6 | 1,6 |
(*) En S2 y S3 los valores se interpolan linealmente según la Vs30. Si no se dispone del ensayo de ondas de corte, se toma el mayor valor del intervalo de S y, además, TP = 0,6 s y TL = 2,0 s para S2, y TP = 0,9 s y TL = 1,60 s para S3.
Factor de amplificación sísmica C Art. 18 · Tabla 6
T < 0,2·TP → C = 1 + 7,5 · T/TP
0,2·TP ≤ T ≤ TP → C = 2,5
TP < T < TL → C = 2,5 · TP/T
T > TL → C = 2,5 · TP·TL / T²
El primer tramo es nuevo en esta edición. Para el cortante basal del análisis estático (Art. 34) se usa C = 2,5 en todo el rango 0 ≤ T ≤ TP, es decir, se ignora la rampa de periodos cortos.
Categoría de la edificación y factor U Art. 19 · Tabla 7
| Categoría | U | Ejemplos |
|---|---|---|
| A1 | ver nota | Con aislamiento sísmico en la base (obligatorio en zonas 4 y 3) se usa U = 1. Si no se usa aislamiento, donde está permitido, U ≥ 1,5. |
| A2 | 1.5 | Salud no A1, puertos, aeropuertos, transporte masivo, locales municipales, comunicaciones, bomberos, FF.AA. y policía, plantas y reservorios de agua, generación eléctrica, colegios, institutos y universidades, depósitos de inflamables o tóxicos, archivos del Estado. |
| B | 1.3 | Cines, teatros, estadios, coliseos, centros comerciales, terminales, penitenciarías, museos, bibliotecas, depósitos de granos y almacenes de abastecimiento. |
| C | 1.0 | Viviendas, oficinas, hoteles, restaurantes, depósitos e industrias sin riesgo adicional de incendio o contaminación. |
Usos combinados: se usa el mayor U siempre que ese uso supere el 15 % del área total sin incluir sótanos. En construcciones provisionales el factor U queda bajo responsabilidad del proyectista.
Sistemas estructurales y coeficiente R₀ Art. 20 a 22 · Tabla 10
| Material | Sistema | R₀ | CT |
|---|---|---|---|
| Acero | Pórticos especiales resistentes a momentos (SMF) | 8 | 35 |
| Acero | Pórticos intermedios resistentes a momentos (IMF) | 5 | 35 |
| Acero | Pórticos ordinarios resistentes a momentos (OMF) | 4 | 35 |
| Acero | Pórticos especiales concéntricamente arriostrados (SCBF) | 7 | 45 |
| Acero | Pórticos ordinarios concéntricamente arriostrados (OCBF) | 4 | 45 |
| Acero | Pórticos excéntricamente arriostrados (EBF) | 8 | 45 |
| Concreto armado | Pórticos | 8 | 35 |
| Concreto armado | Dual | 7 | 60 |
| Concreto armado | De muros estructurales | 6 | 60 |
| Concreto armado | Muros de ductilidad limitada (máximo 5 pisos) | 3.5 | 60 |
| Albañilería | Albañilería armada o confinada | 3 | 60 |
| Madera | Madera (por esfuerzos admisibles) | 7 | 35 |
| Otros | Estructuras tipo péndulo invertido | 2.5 | 35 |
- Pórticos: al menos el 80 % del cortante basal actúa sobre las columnas. Muros estructurales: al menos el 70 % sobre muros dúctiles. Dual: los muros toman más del 20 % y menos del 70 %.
- EMDL: densidad de muros mayor a 2,5 % por piso, espesor mínimo 10 cm, sin extremos confinados y refuerzo vertical en una sola capa. Máximo cinco pisos.
- Si en una dirección coexiste más de un sistema, se toma el menor R₀.
- No se permiten construcciones de tierra en suelos S4 y S5.
- El coeficiente final es R = R₀ · Ia · Ip (Art. 26).
Irregularidades estructurales Art. 23 a 25 · Tablas 11 a 13
En altura → Ia (Tabla 11)
| Irregularidad | Umbral | Ia |
|---|---|---|
| Rigidez — piso blando | Rigidez lateral del entrepiso < 70 % de la del superior, o < 80 % del promedio de los 3 niveles superiores | 0.75 |
| Resistencia — piso débil | Resistencia al cortante < 80 % de la del entrepiso superior | 0.75 |
| Extrema de rigidezextrema | Rigidez lateral < 60 % de la del superior, o < 70 % del promedio de los 3 superiores | 0.50 |
| Extrema de resistenciaextrema | Resistencia al cortante < 65 % de la del entrepiso superior | 0.50 |
| Masa o peso | Peso de un piso > 1,5 veces el de un piso adyacente. No aplica en azoteas ni sótanos | 0.90 |
| Geométrica vertical | Dimensión en planta del sistema resistente > 1,3 veces la del piso adyacente. No aplica en azoteas ni sótanos | 0.90 |
| Discontinuidad de los sistemas resistentes | Elemento que resiste > 10 % del cortante con desalineamiento vertical > 25 % de su dimensión | 0.80 |
| Discontinuidad extremaextrema | Los elementos discontinuos resisten > 25 % del cortante total | 0.60 |
En planta → Ip (Tabla 12)
| Irregularidad | Umbral | Ip |
|---|---|---|
| Torsional | Δmáx > 1,3 veces Δprom del mismo entrepiso, con excentricidad accidental | 0.75 |
| Torsional extremaextrema | Δmáx > 1,5 veces Δprom | 0.60 |
| Esquinas entrantes | Dimensiones en ambas direcciones > 20 % de la dimensión total en planta | 0.90 |
| Discontinuidad del diafragma | Aberturas > 50 % del área bruta, o área neta resistente < 50 % de la sección transversal | 0.85 |
| Sistemas no paralelos | Elementos resistentes no paralelos. No aplica con ángulos < 30° ni si resisten < 10 % del cortante | 0.90 |
Ia e Ip se toman como el menor valor de cada tabla entre las irregularidades presentes; si difieren entre las dos direcciones de análisis, se toma el menor de ambas.
Restricciones (Tabla 13)
| Categoría | Zona | Restricción |
|---|---|---|
| A1 y A2 | 4, 3 y 2 | No se permite ninguna irregularidad. |
| A1 y A2 | 1 | No se permiten irregularidades extremas. |
| B | 4, 3 y 2 | No se permiten irregularidades extremas. |
| B | 1 | Sin restricciones. |
| C | 4 y 3 | No se permiten irregularidades extremas. |
| C | 2 | No extremas, excepto en edificios de hasta 2 pisos u 8 m. |
| C | 1 | Sin restricciones. |
Sistemas de transferencia (Art. 25.2): en las zonas 4, 3 y 2 no se permiten estructuras donde más del 25 % de las cargas de gravedad o sísmicas de un nivel las soporten elementos verticales que no son continuos hasta la cimentación. No aplica al último entrepiso.
Procedimientos de análisis Cap. IV · Art. 28 a 49
- Análisis en cada dirección con 100 % de las solicitaciones en una dirección y 30 % en la perpendicular.
- Análisis estático: permitido en toda la zona 1; en las demás zonas solo para estructuras regulares de hasta 30 m, y para muros portantes de concreto o albañilería de hasta 15 m aunque sean irregulares. El cortante es V = (Z·U·C·S/R)·P con C/R ≥ 0,11.
- Modal espectral: aplicable a cualquier estructura. Modos que sumen al menos el 90 % de la masa efectiva, mínimo 3 por dirección. Combinación CQC con β = 0,05. El cortante del primer entrepiso no puede ser menor que el 80 % del estático en estructuras regulares ni el 90 % en irregulares.
- Tiempo-historia: procedimiento complementario de verificación, con mínimo 7 pares de registros escalados en el rango 0,2T a 1,5T con R = 1.
- Para el análisis se usan las secciones brutas ignorando fisuración y refuerzo, y se corre el modelo con y sin la tabiquería que no esté debidamente aislada.
Peso sísmico P (Art. 31)
| Caso | Se añade a la carga permanente |
|---|---|
| Categorías A y B | 50 % de la carga viva |
| Categoría C | 25 % de la carga viva |
| Depósitos | 80 % del peso total almacenable |
| Azoteas y techos | 25 % de la carga viva |
| Tanques, silos y similares | 100 % de la carga que pueden contener |
Derivas, junta sísmica y redundancia Cap. V · Art. 50 a 54
Los desplazamientos laterales se obtienen multiplicando los del análisis elástico por 0,75·R en estructuras regulares y 0,85·R en irregulares. Para este cálculo no se consideran el mínimo C/R ≥ 0,11 ni el cortante mínimo en la base.
| Material predominante | Δi / hei |
|---|---|
| Concreto armado | 0.007 |
| Acero | 0.010 |
| Albañilería | 0.005 |
| Madera | 0.010 |
| Muros de ductilidad limitada | 0.004 |
- Junta sísmica: s = 0,02·Z·S·h ≥ 0,03 m, y tampoco menor que ⅔ de la suma de los desplazamientos máximos de los edificios adyacentes.
- Redundancia (Art. 53): cuando sobre un solo muro o pórtico actúa el 30 % o más del cortante de cualquier entrepiso, ese elemento se diseña para el 125 % de esa fuerza.
- En estructuras de uso industrial el proyectista fija la deriva, sin exceder el doble de los valores de la tabla.
Elementos no estructurales Cap. VI · Art. 55 a 61 · Tabla 15
Se diseñan para una fuerza horizontal F = (ai/g)·C₁·Pe —o, alternativamente, F = (Fi/Pi)·C₁·Pe— con un mínimo de 0,5·Z·U·S·Pe. La fuerza vertical es ⅔ de la horizontal.
| Caso | C₁ |
|---|---|
| Elementos que al fallar puedan precipitarse fuera de la edificación | 3.0 |
| Tanques sobre azotea, casa de máquinas, pérgolas, parapetos en azotea | 3.0 |
| Muros y tabiques dentro de una edificación | 2.0 |
| Equipos rígidos conectados rígidamente al piso | 1.5 |
Cimentaciones Cap. VII · Art. 62 a 65
- Las presiones sobre el suelo para verificación por esfuerzos admisibles se calculan con las fuerzas del análisis sísmico multiplicadas por 0,8.
- El factor de seguridad al volteo debe ser ≥ 1,2, calculado sin esa reducción.
- Zapatas aisladas en suelos S3 y S4 de las zonas 3 y 4, o con presión admisible menor que 0,10 MPa: vigas de conexión en ambas direcciones para al menos el 10 % de las cargas verticales amplificadas.
- Los pilotes deben resistir en tracción al menos el 15 % de la carga vertical que soportan.
- Todo Estudio de Mecánica de Suelos debe considerar los efectos del sismo y evaluar la posibilidad de licuación.
Instrumentación acelerométrica Cap. IX · Art. 69 a 74
- Una estación en la base o terreno natural: edificaciones con área techada igual o mayor que 10 000 m² y toda edificación esencial de categoría A1.
- Base y azotea: edificaciones de más de 20 pisos y las que tengan aislamiento o disipación sísmica, de cualquier altura.
- Para la conformidad de obra y la declaratoria de edificación el propietario debe presentar una constancia de instalación, funcionamiento y accesibilidad a los datos expedida por el IGP.
- En la base, el sensor va sobre un dado de concreto de 60 × 60 × 100 cm con f'c ≥ 17,5 MPa, empotrado en suelo natural. El canal NS se alinea con el lado mayor de la edificación.
- El IGP monitorea el mantenimiento e integra los registros a la Red Geofísica Nacional.
Preguntas frecuentes
¿Qué establece la Norma E.030?
Fija las condiciones mínimas para el diseño sismorresistente de edificaciones en el Perú. Su finalidad es evitar la pérdida de vidas humanas, mantener la continuidad de los servicios básicos y minimizar los daños a la propiedad. Es de cumplimiento obligatorio a nivel nacional y se aplica al diseño de edificaciones nuevas y al reforzamiento y reparación de las existentes.
¿Cuáles son las cuatro zonas sísmicas del Perú?
La zona 4 (Z = 0,45 g) cubre la franja costera; la zona 3 (Z = 0,35 g) la costa sur y la sierra occidental; la zona 2 (Z = 0,25 g) la sierra oriental y la ceja de selva; y la zona 1 (Z = 0,10 g) la selva oriental. El Anexo II de la norma lista los 1 892 distritos con la zona que les corresponde.
¿Cuál es la deriva máxima permitida por la E.030?
El desplazamiento relativo de entrepiso dividido entre la altura de entrepiso no puede exceder 0,007 en concreto armado, 0,010 en acero y en madera, 0,005 en albañilería y 0,004 en edificios de muros de ductilidad limitada.
¿Qué edificaciones deben tener estación acelerométrica?
Las que tengan un área techada igual o mayor que 10 000 m² y todas las esenciales de categoría A1 necesitan una estación en la base o el terreno natural. Las de más de 20 pisos y las que tengan aislamiento o disipación sísmica, de cualquier altura, necesitan además otra en la azotea. El propietario debe presentar una constancia del IGP para obtener la conformidad de obra.
Este resumen es material de estudio y consulta rápida. No sustituye al texto oficial de la Norma Técnica E.030 del Reglamento Nacional de Edificaciones, que es el que gobierna en cualquier proyecto o trámite.
Calculadoras relacionadas
Sigue con otras de normas ntp y temas afines.
Normas NTP
Norma E.050 (Suelos y Cimentaciones): resumen + calculadora
Todo sobre la Norma E.050 (RM 406-2018) en un solo lugar: la calculadora del programa de exploración de un EMS (tipo de edificación, número de puntos y profundidad de los sondeos), si necesitas EMS o ITS, una explicación paso a paso, y el resumen de la norma (obligatoriedad, capacidad portante, presión admisible, asentamientos y problemas especiales).
Normas NTP
Norma E.070 (Albañilería): resumen + calculadora
Todo sobre la Norma E.070 Albañilería en un solo lugar: la calculadora de densidad de muros (Σ(L·t)/Ap ≥ Z·U·S·N/56), una explicación paso a paso, y el resumen de la norma (clasificación de unidades, resistencias f'm y v'm, espesor efectivo, esfuerzo axial y confinamiento).
Normas NTP
Norma E.060 (Concreto Armado): resumen + calculadora
Todo sobre la Norma E.060 Concreto Armado en un solo lugar: la calculadora de diseño por resistencia de vigas (combinaciones de carga U, diseño por flexión con As y φMn, diseño por cortante con estribos y espaciamiento), una explicación paso a paso, y el resumen de la norma (factores φ, cuantías, recubrimientos y peraltes mínimos).
Normas NTP
Cortante basal sísmico (E.030)
Análisis sísmico estático según la Norma E.030 (2026): factores Z, U, C, S y R, periodo T, cortante basal V = Z·U·C·S/R·P, distribución de fuerzas por piso (Fi) y momento de volteo. Con las tablas de zona, suelo y sistema estructural.
✍️ Datos del profesional responsable
Aparecen en el PDF con un espacio para tu firma. Se guardan en este navegador.
Genera el PDF con los resultados y el gráfico del cálculo, más tu nombre, DNI, CIP y el espacio para la firma.
Profesional responsable
Nombre: ________________________
DNI: ________________________
CIP N.º: ________________________
Firma del profesional responsable